Environmental Engineering Guide

Bilingual Environmental Engineering interactive guide by Perinvo with formulas, examples, calculators, and instant quiz correction. Fully responsive and practical.

Perinvo | Environmental Engineering Guide (AR/EN)

نظرة عامة على المرجع

Guide Overview

Perinvo AutoFit WordPress Safe

المعادلة/المفهوم = نستخدمه إمتى؟ وليه؟

Concept/Formula = When & Why to use it

الهدف إنك تبقي فاهمة “المعادلة بتخدم إيه” مش مجرد حفظ. لذلك كل جزء بيتقسم: تعريفاستخداممثال/حاسبةأسئلة.
The goal is to understand “what the equation is for”, not memorization. Each part follows: DefinitionUse caseExample/CalculatorQuiz.

مخرجات هتفيدك في الشغل

Practical outputs you can use

  • حاسبات سريعة للتأكد من النتائج (Quick validation).
  • Checklists جاهزة (تصريف/معالجة/تصميم).
  • Quiz لتثبيت المعلومات وتقييم الفهم.
  • Mini calculators for quick validation.
  • Ready checklists (disposal/treatment/design).
  • Quiz to reinforce learning.

نقطة مهمة عن البحث

Search tip

اكتبي أي كلمة زي: BOD, kT, population, nitrification… هتظهر لك الأقسام اللي فيها المصطلح.

Type any keyword like: BOD, kT, population, nitrification… sections will filter automatically.

ملخص الفصول — What to learn

Chapter Summaries — What to learn

ملخصاتSummaries ChecklistsChecklists

1) Environment & Components

1) Environment & Components

  • تعريف البيئة ومكوناتها.
  • التفاعل بين الإنسان والبيئة.
  • Anthropocene وتأثير الإنسان.
  • Definitions and environment components.
  • Human–environment interactions.
  • The Anthropocene concept.

2) Environmental Microbiology

2) Environmental Microbiology

  • Metabolism: Catabolism/Anabolism.
  • مفهوم الطاقة وATP.
  • أثر الميكروبات على معالجة الملوثات.
  • Metabolism: catabolism/anabolism.
  • Energy transfer via ATP.
  • Role of microbes in biodegradation.

3) Quantity of Water

3) Quantity of Water

  • تقدير السكان (Population forecasting).
  • تقدير الاحتياجات المائية.
  • خطط طويلة المدى (Design horizon).
  • Population forecasting methods.
  • Water demand estimation concepts.
  • Long-term planning/design horizon.

4) Quality of Water

4) Quality of Water

  • خصائص فيزيائية/كيميائية/بيولوجية.
  • مؤشرات الجودة ولماذا تهم.
  • الربط بين الجودة والمعالجة.
  • Physical/chemical/biological parameters.
  • Why water quality indicators matter.
  • How quality drives treatment selection.

5) Wastewater Characteristics

5) Wastewater Characteristics

  • أنواع الصرف وتأثيره.
  • BOD/COD/TOC relationships.
  • الحمل العضوي ومعادلاته.
  • Wastewater types and effects.
  • BOD/COD/TOC as organic strength tests.
  • Organic load and kinetics.

6) Industrial Wastes

6) Industrial Wastes

  • تصنيف الصناعات ومصادر الملوثات.
  • تأثيرها على شبكات الصرف/البيئة.
  • مبادئ المعالجة الصناعية.
  • Industry classification and pollutant sources.
  • Impacts on sewers and the environment.
  • Principles of industrial treatment.

7–8) Air Pollution & Control

7–8) Air Pollution & Control

  • مصادر الملوثات الهوائية وتأثيراتها.
  • أنظمة التحكم والحد من الانبعاثات.
  • اختيار نظام التحكم حسب نوع الملوث.
  • Air pollution sources and effects.
  • Control systems overview.
  • Selecting control by pollutant type.

9) Solid Waste Management

9) Solid Waste Management

  • المكونات والخصائص.
  • الجمع والنقل والمعالجة/الدفن.
  • أساسيات تصميم Landfill.
  • Composition and properties.
  • Collection, transport, treatment/landfilling.
  • Landfill basics.

10) Noise

10) Noise

  • مصادر الضوضاء.
  • طرق القياس والتحكم.
  • تأثيرها الصحي والبيئي.
  • Noise sources.
  • Measurement and control approaches.
  • Health/environment impacts.

11) House Drainage

11) House Drainage

  • مكونات شبكة الصرف الداخلية.
  • مبادئ التهوية وtrap seals.
  • منع الروائح والارتداد.
  • Internal drainage components.
  • Ventilation and trap seals.
  • Odor and backflow prevention.

12) EIA & Audit

12) EIA & Audit

  • خطوات تقييم الأثر البيئي.
  • Mitigation measures.
  • التدقيق البيئي والمتابعة.
  • EIA steps and documentation.
  • Mitigation measures.
  • Environmental auditing & monitoring.

13) Water Treatment Systems

13) Water Treatment Systems

  • Unit operations vs unit processes.
  • تسلسل المعالجة (Coagulation→Filtration→Disinfection).
  • اختيار النظام حسب جودة المياه الخام.
  • Unit operations vs unit processes.
  • Treatment train (coagulation→filtration→disinfection).
  • Selecting systems by raw water quality.

Chapter 3 — Quantity of Water (Population Forecast)

Chapter 3 — Quantity of Water (Population Forecast)

حساب معدل النمو r وتوقع عدد السكان (Geometric method)
Compute growth rate r and forecast population (Geometric method)
Population r Forecast

المعادلات

Formulas

r = (N₂ / N₁)^(1/t) − 1
حيث N₁ عدد السكان عند سنة البداية، N₂ عند سنة النهاية، و t عدد السنوات بينهما.
Where N₁ is the population at the start year, N₂ at the end year, and t is the years between them.
N_future = N_now · (1 + r)^t

Mini Calculator: حساب r

Mini Calculator: compute r

r = —

ملاحظة: ده نفس منطق المثال الموجود في الماتريال (استخدام ln لحساب r).

Note: same logic as the worked example in your material (using ln to derive r).

Mini Calculator: توقع السكان

Mini Calculator: forecast population

N_future = —

ليه ده مهم؟

Why it matters

  • توقع السكان = أساس تصميم محطات المياه/الصرف (Design capacity).
  • أي خطأ في r ممكن يزود cost أو يقلل الخدمة.
  • Population forecasting drives design capacity for water/wastewater systems.
  • Bad r estimates can lead to oversizing cost or underserving demand.

BOD Kinetics (First-order model)

BOD Kinetics (First-order model)

المعادلات الأساسية + تصحيح الحرارة لـ k
Core equations + temperature correction for k
LtYtkT

تعريف

Definition

BOD هو مقدار الأكسجين اللي الميكروبات بتستهلكه علشان تكسر المواد العضوية. في الماتريال، kinetics اتخذت نموذج first order (معدل الأكسدة ∝ المتبقي من BOD).
BOD is the oxygen consumed by microorganisms to biologically oxidize organic matter. The material models BOD progression using first-order kinetics (rate ∝ remaining BOD).

BOD Remaining (Lt)

BOD Remaining (Lt)

Lt = L0 · e^(−k′·t)

بنستخدمها لما نحتاج نعرف المتبقي بعد زمن t (مثلاً في river oxygen sag studies).

Use it to estimate remaining BOD after time t (e.g., stream DO sag studies).

Mini Calculator (Lt)Mini Calculator (Lt) L0, k′, t
Lt = —

k يتأثر بطبيعة المخلفات، الميكروبات، السمية، الحرارة، ووجود nitrification.

k depends on waste nature, microorganisms, toxicity, temperature, and nitrification.

BOD Exerted (Yt)

BOD Exerted (Yt)

Yt = L0 · (1 − e^(−k′·t))

بنستخدمها لحساب المستهلك حتى زمن t (مثال: BOD5).

Use it for the exerted BOD up to time t (e.g., BOD5).

Mini Calculator (Yt)Mini Calculator (Yt) L0, k′, t
Yt = —

Temperature correction for k (Van’t Hoff)

Temperature correction for k (Van’t Hoff)

kT = k20 · θ^(T − 20)

موجود بالماتريال بصيغة Van’t Hoff’s law (kT = k20 θ (T−20) — المقصود أسّ).

In the material as Van’t Hoff’s law (exponent form).

Mini Calculator (kT)Mini Calculator (kT)k20, θ, T
kT = —

Log base conversion

Log base conversion

k′ (base e) = 2.3 · k (base 10)

موجود بالماتريال كتحويل بين ln و log10.

Used to convert between ln and log10 forms.

BOD with Nitrogenous Demand (Composite reaction)

BOD with Nitrogenous Demand (Composite reaction)

عند وجود مواد نيتروجينية (مثل البروتين) يظهر NOD بعد فترة تأخير
For nitrogen-containing wastes, NOD can start after a lag period
L0LntN

المعادلة (شكل عملي واضح)

Formula (practical clear form)

الماتريال عرضها كـ “composite reaction” (carbonaceous + nitrogenous) ومعاني الرموز كالآتي:
The material describes a composite reaction (carbonaceous + nitrogenous) with the following variables:
  • L0: Ultimate carbonaceous oxygen demand
  • L0: Ultimate carbonaceous oxygen demand
  • Ln: Ultimate nitrogenous oxygen demand
  • Ln: Ultimate nitrogenous oxygen demand
  • tN: Lag time (وقت لا يحدث فيه NOD)
  • tN: Lag time (period when NOD is not exerted)
  • k1: rate constant for carbonaceous demand
  • k1: rate constant for carbonaceous demand
  • k2: rate constant for nitrogenous demand
  • k2: rate constant for nitrogenous demand
Piecewise form (الأوضح للتطبيق) Piecewise form (most practical) y(t)
For t ≤ tN: y(t) = L0 · (1 − e^(−k1·t)) For t > tN: y(t) = L0 · (1 − e^(−k1·t)) + Ln · (1 − e^(−k2·(t − tN)))

ده بيوضح فكرة “NOD يبدأ بعد lag”.

This shows “NOD starts after a lag”.

Mini Calculator (Composite y(t))

Mini Calculator (Composite y(t))

y(t) = —

استخدميه لتقدير long-term oxygen demand لما يكون فيه nitrogenous content واضح.

Use it to estimate long-term oxygen demand when nitrogenous content is significant.

Quiz + تصحيح فوري

Quiz + Instant Grading

اختيار من متعدد + شرح الإجابات
Multiple choice + explanations
Auto Grade Explain
جاهزة؟ 👇
بعد ما تخلصي، اضغطي تصحيح عشان تظهر النتيجة.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *